Resumen: Detección de tuberías vacías e información de alarma electromagnética caudalímetro Los caudalímetros son proporcionados por excelentes fabricantes de caudalímetros. Al discutir el principio del caudalímetro electromagnético, se mencionó que una condición de medición es que el líquido conductor debe llenar el tubo de medición. Esto se debe a que el área de la tubería insatisfecha es incierta y no se puede obtener el caudal correcto que realmente fluye a través del tubo de medición. tipo de letra de interferencia. Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones de precios. Puede consultar. A continuación se detallan los artículos de detección y alarma de tubería vacía de los caudalímetros electromagnéticos. Al discutir el principio del caudalímetro electromagnético, se mencionó que una condición de medición es que el líquido conductor debe llenar el tubo de medición. Esto se debe a que el área de la tubería insatisfecha es incierta y no se puede obtener el caudal correcto que realmente fluye a través del tubo de medición. una señal de interferencia. Este tipo de medición irreal causará disputas comerciales como medición y causará errores de ajuste y control como control del proceso de producción. Por lo tanto, en el convertidor de flujo electromagnético inteligente, el circuito de detección de tubería vacía a menudo se diseña para alarmar al sensor para medir el estado de no llenado de la tubería. Hay muchas maneras de detectar tuberías vacías. El método más simple y confiable para la detección de tuberías vacías es usar la detección de nivel de líquido. Sin embargo, este método requiere la instalación simultánea de un sensor de nivel de líquido en el tubo de medición. Por lo tanto, el costo del instrumento de medición aumenta y la instalación es problemática. Generalmente, se usa raramente. Incluso cuando se usa este método, solo se activa la alarma por contacto de nivel de líquido. A continuación, se utilizará el método de medición de la conductividad del líquido para introducir la detección de tuberías vacías, que también puede indicar la conductividad relativa del líquido hasta cierto punto. La Figura 4-56 muestra el diagrama de bloques del principio de alarma de tubo hueco del convertidor de flujo electromagnético L-mag nacional. Figura. E, es la fuente de alimentación de CA de alta frecuencia (v) suministrada al circuito de medición de conductancia; R es la resistencia del divisor de voltaje (Q) utilizada para medir la conductancia; Rx es la resistencia entre la corriente electromagnética y el electrodo del sensor y el fluido (tierra de señal), generalmente la llamamos resistencia interna de la señal. La relación entre el tamaño de Rx y la conductividad del fluido d (unidad es S/m, S=1/n) es: utilizando la medición de conductividad para detectar la tubería vacía, hay dos puntos que vale la pena destacar. Primero, la frecuencia de la fuente de alimentación de CA debe seleccionarse para que sea diferente de la frecuencia de la señal de flujo, y no debe aparecer ningún voltaje de polarización adicional en los electrodos. Por lo tanto, se puede utilizar una alimentación de CA de 2000 Hz. En segundo lugar, el uso de electrodos para detectar el estado de la tubería vacía no debe entrar en conflicto con el tiempo de muestreo de la señal de flujo en el tiempo siete. La detección de tubería vacía normalmente utiliza un tiempo que es hacia atrás desde el borde de ataque de la forma de onda del campo magnético, pero entra en el tiempo de muestreo del flujo. El tiempo de muestreo de la señal de flujo del caudalímetro electromagnético es desde el borde de salida de la forma de onda hacia adelante, dejando el período de transición integral. zoom en y. Comparado con el alto voltaje establecido E, el voltaje es un modo de operación monoestable. Considerando que la conductividad del medio fluido tiene un amplio rango de aplicación, es decir, el voltaje v. El rango es relativamente amplio, el rango dinámico del monoestable es demasiado grande y la alarma será poco confiable. Por lo tanto, el software de aplicación establece un coeficiente de corrección de "tramo de tubería vacía" que se utiliza para ajustar la ganancia del amplificador, de modo que se detecta el voltaje v con diferente conductividad, y después de ser amplificado por el amplificador I, se obtiene un valor de voltaje con una amplitud de salida relativamente cercana. Esto es similar al ajuste de rango de la medición de instrumentos. Debido a que v es inversamente proporcional a la conductividad, la relación de conductividad detectada y la conductividad no son lineales. Por lo tanto, el factor de corrección de "tramo de tubería vacía" y la conductancia mostrada también son no lineales. Por lo tanto, en diferentes coeficientes de "corrección de rango vacío", existe un fenómeno en el que los valores de conductividad auxiliares y mostrados varían ampliamente, y el rango de configuración del valor umbral puede ser menor que el rango del valor de la relación de conductividad medida, por lo que es fácil causar falsas alarmas para tuberías vacías. (l) Corrección del rango de tubería vacía “Corrección del límite ATC” Cuanto mayor sea el valor de , menor será la relación de conductancia mostrada por la detección; “Corrección del rango de tubería vacía” Cuanto menor sea el valor de , mayor será la relación de conductancia mostrada por la prueba. Por lo tanto, para la detección de conductividad comercial, utilice un valor pequeño de “Corrección del rango de tubería vacía”. Para la detección de baja conductividad del caudalímetro electromagnético, es necesario utilizar un valor alto de “Corrección del rango de tubería vacía”, tomando como ejemplo la conductividad del agua del grifo con una conductividad superior a unos 50 μS/crn, “Corrección del rango de tubería vacía” El valor se establece en 1. oooo, la relación de conductancia detectada puede cumplir completamente el valor umbral del 999,9%. Para una conductividad más alta de 12, puede reducir el valor de "Corrección de tramo de tubería vacía" o bajar el umbral para mejorar la sensibilidad de detección y para fluidos con baja conductividad f50μS/cm, es necesario establecer el valor de "Corrección de tramo de tubería vacía" en un valor grande, por ejemplo 3.0000, y establecer el umbral en 999.9%. En este momento, reduzca la relación de conductancia mostrada para que sea menor que el valor del umbral para evitar falsas alarmas cuando hay fluido. (2) Es necesario explicar la configuración de detección real. Los datos de la Figura 4-58 se obtuvieron sin cable de transmisión conectado. Aplicación práctica debido a la existencia de capacitancia distribuida entre la línea de señal y la línea de tierra del cable de transmisión, la reactancia capacitiva de la capacitancia distribuida se reduce en V1. valor. De esta manera, cuando se conecta un cable largo, la relación de conductancia mostrada será menor que la relación de conductancia real. En este momento, cuando las tuberías estén llenas de fluido, primero se debe ajustar el valor de "Corrección de tramo de tubería vacía" para que la relación de conductancia real del silicio se muestre como un valor apropiado. Luego, se establece el umbral de acuerdo con un valor de 3 a 5 veces la relación de conductancia medida. Esto proporciona la mejor configuración para lograr sensibilidad y confiabilidad.
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